雙管正激磁集成變換器的高頻變壓器磁芯雙向磁化, 提高了磁芯利用率。本文研究了導通占空比、開關管導通管壓降以及變壓器兩原邊的磁化電感等參數不一致時, 導致變壓器磁芯偏磁問�。磁芯的磁化狀�(tài)雖受上述參數的不一致影響而出現單向磁化現�, 但不會出現單向磁飽和, 雙管正激磁集成變換器仍能�(wěn)定工�, 為能否采用平均電流控制模式或電壓控制模式提供了理論依�。文中分析了變壓器原邊環(huán)流產生機�, 提出了一種減小環(huán)流的方法, 使環(huán)流減小一��
雙管正激變換器由于開關管電壓應力�、可靠性高, 是目前工�(yè)界應用最廣泛的電路拓撲之一�
但雙管正激變換器的高頻變壓器磁芯單向磁�、利用率�, 增大了變壓器體積; 同時受變壓器磁芯磁復位的限制, 導通占空比小于015, 限制了雙管正激變換器在輸出高電壓場合的應用。為了克服雙管正激變換器的上述缺點, 同時保留其可靠性高的優(yōu)�, 文[6� 9 ]對雙管正激變換器單元進行了組合研究。為了提高可靠性和減小變壓器體�, 文[ 10 ]應用雙管正激磁集成變換器研制了額定輸�48 V /50 A 通訊電源。為了抑制變壓器磁芯偏磁問題, 文[10 ]采用了峰值電流控制模��
本文研究了雙管正激磁集成變換器由于參數不對稱導致的高頻變壓器磁芯偏磁問�, 為能否采用平均電流控制模式或電壓控制模式提供了理論依�。同�, 為了減小開關管電流應�, 分析了雙管正激磁集成變換器中高頻變壓器原邊�(huán)流產生的機理, 并提出了一種減小環(huán)流的方法�
兩組雙管正激變換器的控制脈沖移相180°, 在輸入端交錯并聯(lián), 分別用一個變壓器的兩個原�, 對變壓器磁芯進行�、反雙向激�, 共用變壓器副邊經全橋整流后輸�。變壓器兩原邊匝數相�(N P1=N P2= N P ) , 原副邊匝比N P: N S= n。為便于分析, 特作如下假設: 所有開關管、二極管均為理想器件, 所有開關管的導通占空比相同; 輸出濾波電感電流連續(xù), 變換器已進入�(wěn)�(tài)工作�
開關管Q 1� Q 4 關斷期間, 濾波電感電流經D5~D8�(xù)�, 變壓器原、副邊被短路, 開關管漏源極間電壓均為輸入電壓的一�。Q 1,Q 2導通時, 變壓器原�2帶“·”端感應電勢為正, 大小近似為輸入電壓。此�, 原邊2的漏感L L 2,Q 3和Q 4的結電容以及D3和D4的結電容在原�2的感應電勢和輸入電源的共同作用下�(fā)生諧�, 諧振電流(�(huán)�) iL 2對Q 3和Q 4結電容充�, 同時對D3和D4的結電容放電�
當Q 3和Q 4的結電容電壓上升到輸入電壓時,D3和D4保持正偏導�, �(huán)流iL 2流經D3→輸入電源→D4→L L 2→N P2回路, 在D3和D4的導通管壓降以及Q 1和Q 2的導通壓降作用下線性下��
雙管正激磁集成變換器輸入輸出電壓增益是雙管正激變換器的2�, 更適用于輸出高壓場合。在參數對稱情況�, 雙管正激磁集成變換器的高頻變壓器磁芯雙向對稱磁化, 磁芯利用率高; 在參數不對稱的情況下, 高頻變壓器磁芯雖然會出現單向磁化現象, 但不會出現單向磁飽和。結果表�, 磁集成變換器完全可以采用平均電流控制模式或電壓控制模式。本文還分析了高頻變壓器原邊�(huán)流產生的機理, 提出了一種原邊續(xù)流管串聯(lián)一小電感的方法, 使環(huán)流減少一�, 從而有效減小了開關管電流應��